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Las 10 mejores herramientas profesionales de software de modelado 3D de 2020

3D Builder - John · 25/09/2020 ·

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Habiendo examinado previamente las mejores herramientas de software gratuito para crear nuestra mejor clasificación de software gratuito , sentimos que teníamos que crear una lista de software 3D profesional para expertos en diseño 3D. Por lo tanto, reunimos nuestra elección para diez de las mejores herramientas de software de modelado 3D profesionales disponibles, para que pueda crear impresionantes modelos de impresoras 3D para imprimir en casa o cargar en línea.

Tabla de contenido

  • La mejor herramienta de software de modelado 3D profesional: criterios
    • 1 – Creo
    • 2 – Fusion 360
    • 3 – Solidworks
    • 4 – AutoCAD
    • 5 – CATIA
    • 6 – Rinoceronte 6
    • 7 – SelfCAD
    • 8 – Blender – Software 3D profesional GRATIS
    • 9 – Cine 4D
    • 10 – Mezclador de malla

La mejor herramienta de software de modelado 3D profesional: criterios

Debido a la amplitud de las diferencias de precio entre algunas de estas herramientas, nuestras 10 opciones no están en ningún tipo de orden de clasificación. Fueron seleccionados según los siguientes criterios:

  • Profundidad de las características del software : para ser considerado un software profesional superior, necesita un amplio conjunto de herramientas para satisfacer incluso las necesidades más técnicas.
  • Versatilidad : no solo lo versátil que es la herramienta de software de modelado 3D, sino también lo fácil que es trabajar con otros programas o tipos de archivos. Por ejemplo, ¿puede la herramienta crear archivos STL para impresión 3D en una cortadora 3D ?
  • Curva de aprendizaje : aunque necesita un conjunto de herramientas de alta calidad para el software 3D profesional, no tiene por qué ser innecesariamente difícil de aprender.

Nota: estos son artículos de opinión subjetivos basados en investigaciones. Estas son simplemente nuestras 10 herramientas de software de modelado 3D profesionales favoritas basadas en los criterios que usamos y nuestra propia experiencia personal con ellas.

1 – Creo

  • Sede de la empresa: EE. UU.
  • Precio: € 2,300.

Lanzado inicialmente en 2011, el software Creo del desarrollador de software estadounidense PTC abarca el modelado 3D y los diseños 2D. Ahora, en su sexta versión lanzada en marzo de 2020, Creo es un fantástico software 3D para crear piezas imprimibles en 3D.

Sin lugar a dudas, una herramienta profesional dirigida a personas con años de experiencia, Creo está a la altura de las herramientas más avanzadas del mercado, como SolidWorks y CATIA. Más allá de la simple creación de modelos, Creo incluye funciones que incluyen generación de superficies térmicas, de movimiento y paramétricas, por lo que está más allá del alcance de la mayoría de las personas nuevas en el modelado 3D. Sin embargo, si está interesado en probarlo, existen pruebas gratuitas de Creo disponibles.

2 – Fusion 360

  • Sede de la empresa: EE. UU.
  • Precio: Gratis si tiene licencia educativa, versión Pro € 500 / año.
  • Accesibilidad: Descarga.

Otra de las creaciones de software 3D de Autodesk, Fusion 360 tiene escuelas, universidades y otras instituciones cubiertas con su versátil gama de aplicaciones de modelado 3D. Sin duda, sigue siendo un programa profesional, aunque construido pensando en la simplicidad, de modo que un diseñador con habilidades modestas puede navegarlo fácilmente.

Fusion 360 va más allá en una variedad de formas, por ejemplo, en su función que evalúa la pieza diseñada y señala posibles puntos débiles en la estructura. Este es un activo invaluable en la creación de piezas efectivas, ahorrando tiempo y materiales desperdiciados en diferentes iteraciones.

En general, Fusion 360 es un excelente software 3D colaborativo para profesionales y diseñadores intermedios por igual. No solo puede descargar fácilmente sus diseños como archivos STL, sino también compartirlos en la nube e incluso editar los archivos de sus compañeros.

La imagen de arriba demuestra el nivel de profundidad y complejidad que se puede lograr con Fusion 360.

3 – Solidworks

  • Sede de la empresa: EE. UU. / Francia.
  • Precio: € 4,000.
  • Accesibilidad: Descarga.

Originalmente creado por Jon Hirschtick, entonces conocido como miembro del infame equipo de blackjack del MIT, SolidWorks se lanzó en 1995 como un software 3D asequible y fácil de usar. Desde entonces, SolidWorks ha crecido hasta convertirse en uno de los programas de software 3D comerciales más grandes disponibles, si no el más grande, vendido a Dassault Systemes por 310 millones de euros en 1997.

Utilizando los sistemas más recientes y avanzados, SolidWorks presenta algunas de las herramientas de diseño más innovadoras, incluida la capacidad de realizar ingeniería inversa de piezas diseñadas en 3D y también la capacidad de crear curvas muy detalladas en las piezas. Sin embargo, la inestable compatibilidad de SolidWorks con los archivos STL puede causar problemas a quienes deseen imprimir sus diseños en 3D.

4 – AutoCAD

  • Sede de la empresa: EE. UU.
  • Precio: € 185 / mes, gratis para estudiantes.
  • Accesibilidad: Descarga.

AutoCAD , el software CAD 3D profesional original, fue lanzado en 1982 por las leyendas del software Autodesk, cuando las computadoras aún estaban en su infancia. Aunque es conocido por sus impresionantes propiedades de modelado 3D, AutoCAD funciona bien como una herramienta de software 2D.

Si es un diseñador 3D intermedio, le sugerimos un programa con una curva de aprendizaje menos pronunciada. Esto se debe simplemente a que las macros y los scripts involucrados requieren mucho tiempo para dominar, donde un programa más simple como Fusion 360 puede ser más adecuado. Sin embargo, en términos de posibilidades y lo detallado y complejo que puede llegar a ser, está justo en la parte superior. Si es un diseñador de dispositivos móviles, también puede obtener la aplicación móvil.

AutoCAD es una herramienta de software 3D profesional que también cumple funciones como herramienta CAD 2D.

5 – CATIA

  • Sede de la empresa: EE. UU. / Francia.
  • Precio: € 10,000 +.

Este artículo se creó para enumerar los mejores programas de software 3D profesionales, y eso es lo que hace, y no podíamos omitir ningún programa simplemente porque su inmensa calidad y detalles tienen un alto precio.

CATIA también está fabricado por Dassault Systemes, propietario de SolidWorks, y como resultado, CATIA se compara con frecuencia con SolidWorks. Sin embargo, las diferencias radican en que CATIA es el producto de gama alta, para computadoras extremadamente potentes diseñadas para crear objetos de la más alta calidad y con el más mínimo detalle. SolidWorks, por otro lado, sigue siendo una herramienta extremadamente poderosa, pero carece de la potencia que ofrece CATIA, por ejemplo, al realizar una inversión de € 5 millones en I + D.

Otra diferencia clave es que CATIA se usa principalmente en el modelado de superficies, en lugar del diseño directo en 3D, por ejemplo, en las industrias automotriz y aeroespacial. Sin embargo, si es un diseñador intermedio que trabaja de forma independiente, sin un gran presupuesto para usar, es probable que CATIA no sea el programa de software 3D profesional para usted.

Como era de esperar, por lo avanzado que es el software CATIA, es el más caro de los de nuestra lista.

6 – Rinoceronte 6

  • Sede de la empresa: España.
  • Precio: € 700-1,000, dependiendo de si es Windows o Mac.

Rhino , aunque no es tan conocido como algunas herramientas de software 3D profesionales como SolidWorks, es una opción sólida y versátil. Esta herramienta CAD profesional se encuentra ahora en su sexta versión, con una serie de mejoras de rendimiento, como la integración del lenguaje Grasshopper, así como actualizaciones de presentación y más.

Rhino facilita la manipulación y edición de piezas a su gusto, por lo que puede exportarlas para enviarlas a revisión o imprimirlas directamente a través de un archivo STL. Aunque la curva de aprendizaje es moderadamente empinada, las recientes actualizaciones de rendimiento han simplificado una serie de áreas, como la creación de curvaturas, el menú de imágenes y la creación de mallas, para que Rhino sea lo más productivo posible.

7 – SelfCAD

  • Precio del software 3D: Gratis para educación, de lo contrario € 14.99 por mes.
  • Sede de la empresa: EE. UU.
  • Accesibilidad: navegador.

SelfCAD , una de las pocas herramientas de software 3D basadas en navegador, es una opción muy interesante para las escuelas que no necesitan descargar nada para disfrutar de los beneficios. Además, SelfCAD es gratuito para uso educativo, aunque de todos modos cuesta solo € 14,99 al mes, mucho menos que muchas otras herramientas de esta lista.

Sin embargo, no puede esperar detalles de SolidWorks o CATIA por este precio. Sin embargo, en lo que se destaca SelfCAD es en ser accesible, divertido y fácil de comenzar; un activo invaluable para fomentar la intriga en los niños.

También está construido con la impresión 3D en mente, lo que le permite cortar sin problemas sus modelos dentro de su navegador y preparar archivos STL o GCODE para imprimirlos en 3D en su impresora 3D .

SelfCAD es una de las opciones de software 3D más fáciles de usar de nuestra lista. Sin embargo, también tiene méritos como herramienta de software 3D profesional.

8 – Blender – Software 3D profesional GRATIS

  • Precio: Gratis.
  • Sede de la empresa: Holanda.
  • Accesibilidad: Descarga.

Blender es una herramienta increíble; perfecto para una amplia variedad de usos y, a pesar de ser gratuito, sigue siendo una fantástica herramienta de software 3D profesional.

Aunque definitivamente es lo suficientemente bueno como para justificar una tarifa, Blender se mantiene fiel a sus raíces de código abierto, lo que permite a los usuarios crear y modificar cualquier cosa que deseen, ejerciendo una creatividad ilimitada. Los archivos STL se pueden crear con facilidad, y si está luchando con la curva de aprendizaje, hay una gran cantidad de tutoriales informativos de YouTube que definitivamente lo ayudarán.

Como fanáticos del movimiento de código abierto, 3DSourced recomienda ampliamente Blender. No solo tiene usos en diseño 3D para impresión 3D, sino también en VFX de películas, diseño de videojuegos y más. En general, es una opción de software 3D profesional fantástica, gratuita y versátil.

Para una herramienta gratuita, Blender es una fantástica opción de software 3D profesional.

9 – Cine 4D

  • Precio: ~ € 3,500.
  • Sede de la empresa: Alemania.
  • Accesibilidad: Descarga.

Cinema 4D , otra herramienta de software 3D extremadamente potente y cara, aunque cara, merece su lugar en nuestra lista de software 3D profesional.

Muy elogiado por varias de sus herramientas 3D, como el modelado avanzado de polígonos, el modelado paramétrico y las herramientas de escultura, Cinema 4D es perfecto en el modelado 3D de piezas de automóviles, paisajes y carreteras, e incluso animación de películas y personajes. Varios estudios profesionales utilizan únicamente Cinema 4D y es el software 3D profesional elegido por muchas instituciones, que muestra lo fuerte y versátil que es Cinema 4D.

Cinema 4D ofrece detalles fantásticos y la capacidad de crear modelos 3D increíblemente complejos y realistas.

10 – Mezclador de malla

  • Precio: Gratis.
  • Sede de la empresa: EE. UU.
  • Accesibilidad: Descarga.

Meshmixer es diferente a cualquier otro software 3D profesional en esta lista, por lo que es injusto compararlo con sus pares. Esto se debe a que la función principal de Meshmixer es editar archivos existentes dentro de él, por ejemplo, animando el modelo, ahuecando o llenándolo, o simplemente reparando un modelo con fallas en general.

Por lo tanto, Meshmixer es una herramienta gratuita fantástica y la tercera herramienta de software 3D en esta lista creada por Autodesk. Además, su herramienta de optimización topológica la convierte en una forma muy útil de ahorrar costes al hacer las piezas más ligeras al eliminar los extras necesarios. En industrias donde los ahorros a través del ahorro de peso son enormes, como la aeroespacial, esto es invaluable .

Además, el hecho de que haya sido diseñado pensando en la impresión 3D es una gran ventaja. Por ejemplo, los soportes se pueden agregar fácilmente antes de exportar el archivo STL, y la herramienta de reparación también es simple para corregir archivos antes de imprimir.

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Elegir una tecnología de cerámica AM: un enfoque centrado en la aplicación

3D Builder - John · 25/09/2020 ·

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Tabla de contenido

  • Introducción
  • Chorro de aglutinante
  • Estereolitografía (SLA)
  • Chorro de tinta
  • Tecnología FFF
  • Conclusión

Introducción

Una creencia común sobre la impresión 3D de cerámica técnica es que sus cuatro tecnologías principales: inyección de aglutinante, SLA (estereolitografía), inyección de tinta y FFF (fabricación de filamentos fundidos), compiten entre sí. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, son complementarios y se adaptan a diferentes necesidades.

Antes de profundizar en los detalles de cada uno de estos cuatro métodos, es importante tener en cuenta que todos los procesos de fabricación aditiva de cerámica (AM) comparten una característica común: son procesos de impresión 3D indirectos. Esto significa que una impresora 3D de cerámica se usa solo como una forma de dar forma a la pieza, que luego deberá pasar por procesos de desaglomerado y sinterización.

El proceso de desaglomeración elimina el material de la matriz que se utiliza para colocar las partículas cerámicas en la forma correcta, mientras que el proceso de sinterización es un tratamiento térmico de alta temperatura que se utiliza para densificar la pieza después de que se retira el material de la matriz.

Proceso de cerámica AM de Nanoe ZetamixProceso de cerámica AM Zetamix de Nanoe .

Recordatorio: a diferencia de las artes y oficios de la cerámica, los materiales cerámicos técnicos se utilizan para aplicaciones de vanguardia. Este artículo se centra en la cerámica técnica, por lo que no incluimos ciertos procesos de impresión cerámica como la extrusión de pasta, que no se adaptan a los materiales cerámicos técnicos.

Chorro de aglutinante

El proceso de inyección de aglutinante consiste en aplicar un aglutinante líquido que se deposita selectivamente sobre un lecho de polvo. El polvo que se ha unido forma una capa sólida que es la base del objeto.

Luego, se coloca una segunda capa de polvo encima de la primera, y el proceso se repite hasta que se completa el objeto. Una vez que la pieza está totalmente impresa en 3D, se elimina el exceso de materia y la pieza se densifica mediante un proceso de sinterización.

Inyección de aglomerante de cerámica

La inyección de aglutinante es la única tecnología de fabricación de aditivos cerámicos que permite la producción de piezas grandes a alta velocidad.

Sin embargo, este método de impresión 3D tiene una fuerte barrera de entrada financiera, que requiere una gran inversión inicial incluso si la materia prima en sí es bastante asequible. Las reglas de diseño también son una restricción; no se pueden imprimir pequeños detalles ni hacer piezas huecas. Además, las piezas cerámicas con chorro de aglutinante tienen una superficie relativamente rugosa y porosa.

Otro inconveniente importante del chorro de aglutinante es que normalmente conduce a niveles altos (típicamente alrededor del 20 al 30%) de porosidad después de la sinterización. Esto está relacionado con la baja densidad del polvo del lecho de impresión, así como con el tamaño de las partículas de polvo que se utilizan.

Por lo tanto, el chorro de aglutinante es una buena opción cuando se producen objetos que deben ser ásperos y porosos, como núcleos de cerámica, filtros, crisoles u otros productos refractarios.

Estereolitografía (SLA)

SLA implica el uso de una fuente UV (láser o proyector de luz) que se dirige con mucha precisión a un tanque de resina fotosensible. La luz endurece la resina al contacto y forma la pieza, capa tras capa. En la impresión 3D de cerámica, la resina es una mezcla de materiales fotosensibles que está muy cargada de polvo cerámico.

Estereolitografía con resina cerámica

La primera ventaja de SLA es que es compatible con una amplia gama de materiales, que incluyen alúmina, zirconia, ZTA / ATZ, coredierita, cerámica a base de silicio, HAP / TCP y AIN.

En segundo lugar, la estereolitografía no solo permite imprimir piezas muy densas, sino también detalles muy pequeños gracias a la alta resolución que proporcionan sus finas capas. Por lo tanto, las impresoras 3D SLA son una excelente opción para joyería , odontología y otras aplicaciones de fundición de alta precisión.

Dicho esto, esta tecnología de fabricación aditiva de cerámica requiere una alta inversión que no todas las empresas pueden permitirse; el costo de una impresora 3D de cerámica técnica SLA puede comenzar en alrededor de € 150,000 y llegar hasta más de € 500,000. Además, al igual que con el chorro de aglutinante, las piezas de resina huecas son imposibles de imprimir, ya que la resina quedaría atrapada dentro de la pieza.

La impresión 3D de resina cerámica también es una operación relativamente compleja que implica largos tiempos de preparación y delicados pasos de posprocesamiento , como el lavado del exceso de resina y el poscurado.

Chorro de tinta

El proceso de inyección de tinta consiste en depositar gotitas cerámicas de nanosuspensión. Las impresoras 3D de inyección de tinta están equipadas con cientos o miles de boquillas que depositan el material en una plataforma calentada. El calor generado por la plataforma hace que el disolvente se evapore.

Impresión 3D de inyección de tinta de cerámica

La impresión 3D de inyección de tinta es sin duda la tecnología de cerámica AM más precisa, pero también la más cara. El proceso en sí es bastante lento y no puede imprimir piezas grandes. Está particularmente adaptado para la electrónica impresa en 3D o para la impresión en 3D de detalles muy delgados, como herramientas quirúrgicas con pequeñas complejidades internas.

Tecnología FFF

La impresión 3D de cerámica FFF (fabricación de filamentos fundidos) se realiza igual que con las impresoras 3D FFF de escritorio normales , pero el filamento es un polímero compuesto cargado con altos niveles de cerámica.

Impresión 3D de filamento cerámico FFF

La tecnología Zetamix patentada de Nanoe es la tecnología cerámica FFF más importante. Zetamix es una línea de filamentos cerámicos que se pueden imprimir en 3D con cualquier impresora 3D basada en filamentos. Hay cuatro tipos de filamentos Nanoe Zetamix disponibles: circonita blanca, circonita negra, alúmina y 316L (acero inoxidable).

Además de ser la tecnología de fabricación de aditivos cerámicos más asequible, FFF también es la más rápida, al tiempo que imprime piezas tan densas como las impresas con SLA o métodos de inyección de tinta. De hecho, cuando se desunden y sinterizan, las piezas cerámicas Zetamix tienen una densidad del 99%.

Además, a diferencia de otras tecnologías como SLA o chorro de aglutinante, FFF requiere poca o ninguna preparación o limpieza. Sin embargo, proporciona menos precisión que SLA (diferencia de 100 micrones) y no puede imprimir piezas masivas como las latas de aglutinante.

Dado que es posible imprimir en 3D una amplia variedad de diseños y estructuras con alta densidad, FFF es una opción adecuada para muchas aplicaciones, desde herramientas hasta objetos de vanguardia, dependiendo del nivel de precisión que se requiera para esos objetos.

Conclusión

La elección de una tecnología de impresión 3D cerámica dependerá de la aplicación y de las características deseadas del objeto final: poroso o denso, resolución alta o media, producción de alto volumen o prototipado, tamaño grande o pequeño, etc.

Por este motivo, los industriales suelen equiparse con dos o tres impresoras AM cerámicas diferentes para utilizar una u otra según la pieza que se tenga a mano.

Tecnologías de cerámica AM: punto de referencia

Ofertas de impresoras 3D Black Friday y Cyber Monday 2020

3D Builder - John · 25/09/2020 ·

Última actualización: lunes 20 de noviembre de 2020

Seleccionamos las mejores ofertas de impresoras 3D Black Friday y Cyber Monday para 2020 para ayudarlo a encontrar grandes descuentos. Actualizaremos este artículo a medida que se anuncien nuevas ofertas. Tenga en cuenta que cuando compra a través de enlaces en Aniwaa, podemos ganar una comisión de afiliado.

Es esa época del año una vez más: ¡las vacaciones están a la vuelta de la esquina y la temporada de compras ya ha comenzado!

Después del Día de Acción de Gracias llega el tan esperado Black Friday (29 de noviembre de 2020), que da inicio oficialmente al comienzo de la temporada navideña y la compra de regalos. Unos días después, las ofertas continúan en Cyber Monday (2 de diciembre de 2020), donde los minoristas en línea ofrecen descuentos aún más locos y ventas flash.

Todos quieren una parte de esta locura posterior al pavo, ya sea para encontrar regalos de Navidad anticipados o simplemente para obtener una ganga en tecnología que de otro modo sería costosa. Puede ser difícil encontrar las mejores ofertas de impresoras 3D Black Friday , pero no se preocupe más. ¡Hemos recopilado algunas de las mejores ofertas para equipos de impresión 3D!

Esta publicación se actualizará con frecuencia en las próximas semanas, a medida que encontremos nuevas ofertas para Black Friday y Cyber Monday.

¿Busca ideas de regalo para impresoras 3D? Consulte nuestra guía de regalos navideños para impresoras 3D de 2020 .

Ofertas de impresoras 3D Black Friday 2020

El Black Friday 2020 tiene lugar el viernes 29 de noviembre de 2020. Las ofertas y descuentos para equipos de impresión 3D están disponibles en varias tiendas en línea como Amazon o GearBest.

¡Es la manera perfecta de pedir impresoras 3D en oferta sin tener que lidiar con la locura de las tiendas físicas!

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  • Ofertas en archivos STL en Hum3D

Descuentos en archivos STL en Hum3D

Ofertas de impresoras 3D Cyber Monday 2020

Si, por alguna razón, te perdiste el Black Friday, siempre hay Cyber Monday para ponerte al día. Este año tiene lugar el 2 de diciembre.

Consulte nuestra selección de ventas en línea para impresoras 3D:

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Ofertas de impresoras 3D AliExpress Cyber Monday 2020

Ofertas de impresoras 3D: MatterHackers Blue Friday 2020

Por sexto año consecutivo, el distribuidor líder de impresoras 3D MatterHackers lanza su oferta de Blue Friday en impresoras 3D y accesorios. Comenzará el lunes 18 de noviembre de 2020 , un poco más de una semana antes del Black Friday.

Para el Blue Friday de MatterHackers, MatterHackers desató una serie de ofertas y descuentos y, este año, ¡le agregaron TLC adicional con su “Mejor precio garantizado”!

  • Mejores precios : MatterHackers intenta asegurarse de que sus precios sean los más bajos disponibles en el mercado.
  • Compras sin preocupaciones : si encuentra una oferta mejor en otro sitio, todo lo que tiene que hacer es comunicarse con el equipo de MH y ellos igualarán su precio (a través del crédito de la tienda).
  • Garantía extendida de vacaciones : para el período de vacaciones, noviembre y diciembre, tiene 14 días en lugar de 5 días para enviar su solicitud de igualación de precios.

¡Vea todas las ofertas en MatterHackers!

?Felices vacaciones de Aniwaa ?

Joyas impresas en 3D: ¿cómo funciona?

3D Builder - John · 25/09/2020 ·

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En esta publicación invitada, el escritor técnico de Zortrax, Jacek Krywko, ofrece algunas ideas sobre el proceso de impresión de joyas en 3D con resina moldeable. ¡Las joyas impresas en 3D pueden tener excelentes niveles de detalle gracias a este proceso!

Resinas especiales para fundición de joyas

Las impresoras 3D de resina se utilizan cada vez más en la fundición de joyas debido a su precisión y velocidad superiores. En lugar de esculpir manualmente patrones de inversión en cera moldeable, los joyeros modernos generalmente comienzan con un dibujo y luego, basándose en su dibujo, hacen un diseño CAD.

A continuación, se envía un modelo digital de una pieza de joyería a una impresora 3D y se fabrica automáticamente con resina moldeable para usos especiales. Con las joyas impresas en 3D, es posible obtener resultados más repetibles y reducir significativamente el error humano. Todo el proceso se digitaliza y se vuelve más eficiente.

Joyas fundidas (impresión 3D)

Un vistazo a cómo pueden verse las joyas impresas en 3D (fundidas).
Fuente : Zortrax

¿Cómo funcionan las resinas moldeables?

Las resinas moldeables son fotopolímeros diseñados para ser equivalentes funcionales de cera. Al calentarse a temperaturas que superan los 750 ° C, se queman, dejando residuos de cenizas que no superan el 0,003% de la masa del patrón.

En un proceso de fundición de joyería, los patrones de revestimiento impresos con tales resinas se cubren con material de revestimiento, que generalmente consiste en agua y yeso mezclados exactamente en las proporciones correctas. Un patrón cubierto con revestimiento se llama matraz , que luego se mete en el horno y se calienta a una cierta temperatura que recomienda el fabricante.

Lo que más importa en esta etapa es la tasa de expansión térmica de la resina; debe mantenerse lo más bajo posible. De lo contrario, una resina en expansión podría hinchar el revestimiento y distorsionar las dimensiones deseadas del modelo.

En el horno, una resina moldeable se quema en el revestimiento y fluye hacia afuera, dejando espacio para materiales de destino como el oro o la plata. Una vez que el material de destino vertido en el revestimiento se ha enfriado lo suficiente como para volverse sólido, el yeso circundante se descompone para recuperar la pieza de joyería fundida.

Moldes de joyería impresos en 3D

Modelos de joyería impresos en 3D.
Fuente : Zortrax

¿Qué hace una buena resina moldeable?

Según Stefano Reale, especialista en impresión 3D que trabaja en BlueCast , uno de los principales fabricantes europeos de resinas dirigidas al mercado de la joyería, la capacidad de trabajar en un proceso tradicional es una de las características más importantes de una resina de joyería exitosa.

Los joyeros a menudo se preocupan profundamente por sus tradiciones de larga data y tienden a enfrentar los cambios revolucionarios con desgana. Es por eso que las resinas BlueCast están diseñadas para ser equivalentes funcionales de la cera , lo que significa que pueden usarse en un proceso de fundición tradicional.

Lo único que realmente cambia desde el punto de vista del joyero es que ya no necesitan dar forma a los patrones de cera a mano . No es necesario comprar y aprender a usar nuevos equipos o cambiar a flujos de trabajo drásticamente diferentes. Además, Reale insiste en que no existe una resina moldeable que funcione bien en todas las aplicaciones.

Tipos de resinas moldeables

La elección de la resina moldeable adecuada depende principalmente del diseño de la pieza de joyería que queremos moldear. La resina debe optimizarse para un estilo particular en joyería. BlueCast ofrece una gama de resinas moldeables que corresponden aproximadamente a los estilos de diseño de joyería dominantes en diferentes partes del mundo.

El BlueCast X5 es una resina hecha para joyería de estilo europeo con anillos de compromiso, aretes y engastes de chat relativamente pequeños.

Resina moldeable Zortrax Bluecast Joyas impresas en 3D

Muestra impresa en 3D con BlueCast X5 en Zortrax Inkspire.
Fuente : Zortrax

El BlueCast X10 está dirigido al mercado estadounidense , donde las joyas generalmente tienden a ser menos detalladas y más voluminosas. Debido a las superficies consistentemente lisas y la alta precisión dimensional, el X10 también es bueno para fundir diseños más grandes en plata.

Joyas impresas en 3D de resina moldeable

Modelo impreso en 3D con Zortrax BlueCast X10.
Fuente : Zortrax

Para formas ligeras de filigrana que se encuentran típicamente en las joyas de estilo del Medio Oriente , BlueCast ofrece la resina LS 23, que proporciona una alta precisión de impresión para detalles muy finos. Además, una vez impreso, se puede remodelar a mano para lograr diseños aún más elaborados.

Impresora 3D de resina para fundición de joyas

La mayoría de las resinas moldeables vienen en variantes optimizadas para dos tecnologías de impresión 3D de resina líderes: SLA láser y LCD UV. Elegir uno de los dos generalmente se reduce a preferencias personales, pero para la fundición de joyas, las máquinas basadas en LCD como Zortrax Inkspire tienden a tener una ligera ventaja sobre sus competidores basados en SLA.

Esto se debe a que el diámetro del punto láser utilizado en las máquinas SLA más populares es demasiado grande para dibujar con precisión detalles muy finos que están especialmente presentes en los diseños de joyería del Medio Oriente.

Las impresoras LCD 3D también son un poco más rápidas porque toda la capa se solidifica de una vez, lo que es importante en los talleres de joyería más grandes que buscan aumentar su producción imprimiendo varios modelos de una sola vez.

Tutorial de lápiz 3D # 2 – Técnicas básicas para usar un lápiz de impresión 3D

3D Builder - John · 25/09/2020 ·

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Contenido

  • Introducción: técnicas y habilidades básicas de lápiz 3D
  • Técnica básica de lápiz 3D n. ° 1: relleno de áreas
  • Técnica básica de lápiz 3D # 2: estructuras simples
  • Técnica básica de lápiz 3D n. ° 3: unión o «soldadura»
  • Técnica básica de lápiz 3D # 4: corregir sus errores
  • Técnica básica de lápiz 3D n. ° 5: acabado de superficie más fácil

Introducción: técnicas y habilidades básicas de lápiz 3D

¡Estoy de vuelta con la Parte 2 de mi serie de tutoriales de bolígrafos 3D! En este artículo, nos basaremos en los fundamentos del lápiz 3D de los que hablamos en la Parte 1. El objetivo aquí es completar sus habilidades básicas para que pueda mejorar la calidad de sus propias creaciones.

La parte 1 de la serie cubre todo lo que necesita para comenzar con un lápiz 3D , así que échele un vistazo si aún no lo ha hecho.

Los videos tutoriales muestran muchos ejemplos visuales y pequeños detalles que son difíciles de capturar en el texto, por lo que es muy recomendable verlos.

Finalmente, tenga cuidado y tome las precauciones adecuadas cuando utilice cualquier equipo que requiera este Tutorial.

Los otros 2 videos de la serie de tutoriales cubren las técnicas de introducción y el lápiz 3D avanzado y se pueden encontrar en mi canal de YouTube .

Técnica básica de lápiz 3D n. ° 1: relleno de áreas

La primera técnica de la que vamos a hablar es rellenar áreas. Si solo está escribiendo en 3D un objeto plano, es posible que desee que el relleno sea sólido, como se puede ver a continuación.

Tutorial de lápiz 3D: relleno del área de habilidades básicas

En este caso, desea usar una velocidad de mano lenta y constante para llenar el área por completo, sin espacios entre líneas. No tema girar el papel si necesita un mejor ángulo / dirección para escribir.

Si va a usar partes planas como estructura subyacente para ensamblar un objeto 3D , entonces puede salirse con un relleno mucho más grueso (como un patrón de gofre) del área. Esto le ahorra tiempo y filamento.

Técnicas básicas de bolígrafo 3D rellenando una forma Solo desea asegurarse de que la pieza tenga la fuerza suficiente para mantenerse unida. Puede hacerlo llenando el área con múltiples capas gruesas, que van en diferentes direcciones entre sí.

Técnica básica de lápiz 3D # 2: estructuras simples

Hablemos ahora de 3 formas diferentes en las que puedes crear objetos de lápiz 3D.

1. Mano alzada

La primera forma de crear un objeto en 3D es con un lápiz a mano alzada y seguir construyendo el objeto de esa manera. Esto es mucho más difícil y menos estructurado que los otros dos enfoques.

Conceptos básicos del lápiz 3D: formación a mano alzada

2. Ensamblar diferentes partes («soldadura»)

La segunda es que puede hacer piezas planas separadas (consulte la técnica básica de lápiz 3D n. ° 1) y luego unirlas. También me refiero a esto como «soldarlos» juntos. La unión es una técnica básica de lápiz 3D tan importante que se trata en la Técnica básica de lápiz 3D n. ° 3, que se analiza más adelante.

Técnicas básicas de lápiz 3D: soldar piezas juntas

3. Usar otro objeto como molde

Y el tercero es escribir sobre un objeto 3D existente, usándolo para establecer la forma básica. Esto es especialmente valioso para objetos con curvas, como esferas.

Escribir sobre un objeto existente con cinta de pintor

Un truco para facilitar esto es cubrir el objeto con cinta adhesiva azul para pintar, para darle al filamento algo a lo que adherirse. Asegúrate de aplicar la cinta lo más suavemente posible, evitando las arrugas.

Técnica básica de lápiz 3D n. ° 3: unión o «soldadura»

A continuación se ofrecen algunos consejos clave para unir piezas de bolígrafo 3D:

  • Planifique por adelantado cómo se unirán las piezas. Asegúrese de que su bolígrafo pueda caber físicamente en las esquinas y espacios reducidos.
  • Utilice las piezas existentes como una plantilla o plantilla para obtener el tamaño correcto de las piezas de acoplamiento que está creando.
  • No utilice demasiado filamento para soldar piezas. Si usa demasiado, las piezas pueden comenzar a derretirse y perder su forma.
  • Mantener las piezas juntas y usar el bolígrafo al mismo tiempo puede ser un desafío; usar un poco de masilla adhesiva Tac puede ser útil aquí.

El video muestra algunos buenos ejemplos de cómo unirse.

Técnica básica de lápiz 3D # 4: corregir sus errores

De acuerdo, esto puede no ser una técnica, pero ciertamente es algo de lo que tenemos que hablar. ¡Nadie quiere cometer un gran error después de pasar tanto tiempo creando algo!

Afortunadamente, la escritura en 3D puede permitirle corregir o recuperarse de sus errores. Cuando esté en la etapa de construir la estructura subyacente de su objeto, no tenga miedo de sacar sus cortadores al ras; elimine el error y vuelva a intentarlo .

Habilidades de lápiz 3D para principiantes uniendo piezas

La capa de acabado final es donde realmente debes tener mucho cuidado, ya que los errores pueden ser más difíciles de superar.

Técnica básica de lápiz 3D n. ° 5: acabado de superficie más fácil

Ahora que hemos cubierto cómo hacer la estructura subyacente de nuestros objetos 3D, hablemos de uno de los métodos de acabado más fáciles que se ve bien. Me refiero a esto como el «acabado de la superficie peluda».

Cómo hacer un acabado de superficie fácil pero atractivo con un lápiz 3D

Asegúrese de que la superficie subyacente tenga solo pequeños espacios y no grandes protuberancias o hendiduras. La forma de aplicar esta capa de acabado es haciendo movimientos aleatorios muy pequeños con la mano, a medida que avanza lentamente por el objeto.

Fácil acabado de la superficie con un bolígrafo 3D

Estos movimientos aleatorios ayudan a mezclar la capa final y crear una superficie final agradable y uniforme. El video muestra algunas formas diferentes de replicar esta técnica.

–

Espero que estos consejos y sugerencias te hayan ayudado a mejorar tus habilidades con el lápiz 3D. La parte 3 de esta serie de tutoriales cubrirá las técnicas avanzadas y se publicará pronto.

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